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苹果AirPods 3真机体验
苹果AirPods 3 真无线耳机采用了压感按键,避免了代触控操作敲击时的听诊器效应;皮肤识别传感器减少了机身开孔,在灵敏度上也能够与光感媲美。MagSafe充电盒的应用则带来了磁吸的无线充电功能,使充电体验更加便捷。
我爱音频网
2021-10-27
无线技术
新品
无线技术
软件定义汽车的三大驱动力
“软件定义汽车”从表面上看是车内软件(包括电子硬件)的数量、价值超过机械硬件,背后更多的反应了汽车从高度机电一体化的机械终端,逐步转变为一个智能化、可拓展、可持续迭代升级的移动电子终端。为实现这一目标,整车在标准操作程序前便预埋了性能超前的硬件,并通过OTA在生命周期中逐步解锁和释放功能和价值。在该背景下,主机厂的核心能力将从机械硬件转向电子硬件和软件;产业价值链也将从一锤子硬件销售转向持续的软件及服务溢价。
汽车电子与软件
2021-10-27
汽车电子
产业前沿
汽车电子
拆解:小米10000mAh 33W快充充电宝口袋版Pro
小米10000mAh充电宝口袋版Pro采用了两颗三星21700动力电芯串联而成的电池组;另外采用MCU+电源管理芯片的设计架构,电源控制部分选用南芯内置MOS的升降压芯片SC8905,实现了精简的外围设计;采用天德钰FP6606B芯片控制C口输入输出电压。按键和接口均采用TVS进行静电防护,整体用料做工可靠。 下面就一起来看看这款充电宝的详细拆解,探索内部的做工用料区别。
充电头网
2021-10-27
电源管理
拆解
电源管理
解方程有什么难的?
认真阅读下面的文章,并思考文末互动提出的问题,严格按照互动:你的答案格式在评论区留言,就有机会获得由电子工业出版社提供的优质科普书籍《格物致理:改变世界的物理学突破》一本。最简单的多项式方程的解——被
中科院物理所
2021-10-26
评测:iPhone13系列四款机型的充电性能到底如何?
在苹果发布会上,iPhone13系列的续航是被重点介绍的一个内容。苹果官方的数据,相比上一代而言,iPhone13mini和iPhone13Pro的电池续航分别增加了1.5小时,iPhone13和iP
充电头网
2021-10-26
拆解华为90W PD快充氮化镓充电器
华为90W PD快充氮化镓充电器HW-200450CP0采用经典的外观设计,配备单USB-C接口。90W大功率已经足以让这款充电器喂饱很多设备,加上还支持华为的私有快充协议,对华为老用户来说,非常的实用,出行一个解决所有设备充电问题。下面带来这款产品的详细拆解,看看具体用料做工如何。
充电头网
2021-10-26
氮化镓能否在除充电器以外的场合应用?
第三代氮化镓自从批量化生产以来,广泛的应用大幅改变了我们的充电体验。氮化镓通过提高效率和提高开关频率,来缩小充电器的体积。最明显的感觉就是充电器的体积变小了,并且输出的功率也大大增加。氮化镓有这么多优势,那么,氮化镓还能在除充电器以外的场合应用吗?
充电头网
2021-10-26
有时候一句话就能改善高速信号的通道损耗???
给大家一个思考的场景:当PCB设计完成,板材叠层确定,已经进入投板状态了,这时仿真评估发现高速信号通道裕量可能不保险,还有机会改善吗?
高速先生
2021-10-26
AP AUTOSAR 执行管理及其功能
本文介绍了什么是执行管理及执行管理有哪些功能。
汽车电子与软件
2021-10-25
操作系统
操作系统
不同车企都选择哪些电池厂商?
本文分析了国内外车企分别采用哪些电池厂商提供的电池。
汽车电子设计
2021-10-25
电池技术
汽车电子
电池技术
在车充中使用大电流顶针代替弹簧有什么好处?
短短几年,USB PD就正式普及了百瓦快充,也对车充的构造产生了巨大变革。从弹簧正极,18W输出,到大电流顶针正极,100W输出。大电流顶针为车充的可靠性和寿命提供了极大的改善,正成为高端车充的主流选择。
充电头网
2021-10-25
电源管理
产业前沿
电源管理
SiC器件在各个品牌汽车上的主要应用有哪些?2021年的SiC用量如何?2022年增长情况?
目前开发大功率快充在新造车浪潮里处在一个加速状态,后面这一波SiC属于强需求,2022年这些加总的量不多,到了2023年基本是国内大爆发的状态。
汽车电子设计
2021-10-25
汽车电子
电源管理
汽车电子
小米、Goertek、Cleer、M & D等四款耳机支持高通Snapdragon Sound骁龙畅听
Snapdragon Sound骁龙畅听音频技术平台的关键要素包括:高通骁龙™8系移动平台;高通FastConnect™ 6900移动连接系统;高通QCC514x、QCC515x和QCC3056系列蓝牙音频SoC;高通主动降噪(ANC)技术;高通aptX™ Adaptive,支持24-bit 96kHz和89毫秒时延;高通aptX™ Voice超宽带语音;高通Aqstic™音频编解码器和智能扬声放大器(WCD938x和WSA883x);高通音频和语音通信套件等。本文为大家整理汇总目前已采用Snapdragon Sound骁龙畅听的4款耳机产品。
我爱音频网
2021-10-25
EDA/IP/IC设计
EDA/IP/IC设计
中国芯片厂商推出USB PD3.1协议芯片,支持140W快充,
为了应对快充市场的发展需求,国内芯片品牌英集芯推出了一款USB PD3.1快充协议芯片IP2736,一举成为国内率先拥有USB PD3.1快充芯片的原厂,同时也为迅速崛起的USB PD3.1快充市场的提供了重要保障。
充电头网
2021-10-25
EDA/IP/IC设计
电源管理
EDA/IP/IC设计
如何进行自动驾驶速度规划及状态协调?
速度规划模块作为运动规划子系统的重要功能,直接影响到下游纵向控制层的执行优劣,不适当的目标速度和加速度会超出车辆运动的极限工况,且影响到驾乘人员的安全性和舒适性体验。
汽车电子与软件
2021-10-25
自动驾驶
自动驾驶
拆解:Redmi Buds 3真无线耳机
Redmi全新TWS耳机系列的首款产品Redmi Buds 3真无线耳机采用了12mm复合振膜大尺寸动圈,高通QCC3040蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.2,支持aptX™ Adaptive高清解码、cVc通话降噪技术;配备了红外光学传感器,支持入耳检测功能;还支持完整的MIUI互联生态,拥有弹窗模式连接和查看剩余电量功能。下面再来看下这款产品的内部结构配置吧~
我爱音频网
2021-10-25
无线技术
消费电子
拆解
无线技术
2022年汽车十大技术趋势
本文预测了2022年汽车发展的十大技术趋势。
汽车电子与软件
2021-10-25
汽车电子
产业前沿
汽车电子
对比特斯拉和P7的电芯差异,比亚迪的刀片电池到底能不能打?
我这里想把一些关心数据做一个整理。首先对比一下同一个电芯制造商特斯拉磷酸铁锂的版本和P7的三元NCM811,然后比较下比亚迪刀片电池汉EV的磷酸铁锂电芯和特斯拉的这款电芯的差异。
汽车电子设计
2021-10-25
拆解报告:TEGIC迷你30W PD快充氮化镓充电器
-----充电头网拆解报告第1883篇-----随着iPhone13新机开卖,很多人换了新手机后市场对30W充电器的需求空前高涨。近期TEGIC特极客便推出了一款迷你30W氮化镓快充充电器满足iPho
充电头网
2021-10-25
拆解:三星Galaxy Buds2真无线降噪耳机
三星Galaxy Buds2真无线降噪耳机主控芯片采用了恒玄 BES2500ZP 低功耗蓝牙音频SoC,蓝牙5.2,支持主动降噪,三麦通话降噪等功能;三星自研的MUB01芯片,负责耳机的电源管理,电量显示,固件升级等;以及意法半导体LIS25BATR高带宽语音加速度传感器,用于耳机的语音检测和通话降噪功能;意法半导体LSM6DSL高性能6轴传感器,实现敲击功能和头部转动追踪,用于触控操作和360度音效功能。下面来看下这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网
2021-10-25
消费电子
无线技术
拆解
消费电子
从人训练AI,到AI训练AI,还要多久?
前一段时间,老黄带火了“元宇宙”。“元宇宙”这个概念影响了真实的世界,从“机械飞升”到“股价飙涨”。但在老哥看来,“元宇宙”带来了一种可能性。就是,从人来训练AI,进化到AI训练AI。
歪睿老哥
2021-10-25
人工智能
产业前沿
人工智能
特斯拉引领磷酸铁锂应用,磷酸铁锂电池与三元电池相比有何优势?
最近有两个的信息值得联系起来关注:一个是铁锂的量能持续超过三元,另一个是特斯拉在三季报中表示,对于标准续航版Model 3和Moderl Y,全球范围内都将改用磷酸铁锂电池。如何看待这条磷酸铁锂技术路线就变得很有意思了。
汽车电子设计
2021-10-25
汽车电子
电池技术
产业前沿
汽车电子
拆解:TEKA铁甲65W氮化镓无线智能充电器
这款铁甲65W氮化镓充电器的最特别之处在于加入了蓝牙无线连接功能,用户可以通过APP控制,在手机端实现功率分配、输出功率、断电、控制指示灯等等操作。这款充电器基于业界主流的开关电源+二次降压架构设计,开关电源部分采用NCP1342+镓未来GaN器件,并选用了芯茂微同步整流控制器,三个接口的输出由两路二次降压电路组成,均由智融SW3518S控制;此外新增了一个蓝牙模块,实现充电器与手机APP之间的智能连接以及输出控制。一起来看看这款能够连接APP的充电器,内部究竟是如何设计的。
充电头网
2021-10-22
电源管理
拆解
电源管理
怎样才能实现超薄充电器?平面变压器不可少!
最近的充电器做的真是越来越薄了,OPPO、努比亚、华为都推出了真正意义上的超薄充电器,成功将充电器的厚度压缩到原来的一半,仅有1CM上下。充电器能够做薄,电容小体积功不可没,只有体积足够小的电容才能满足超薄充电器的严苛体积要求。但是要实现超薄充电器的设计,还有一个重要的先决条件,那就是平面变压器。
充电头网
2021-10-22
产业前沿
电源管理
产业前沿
手机公司为什么不应该入局芯片?
各种公司纷纷布局芯片,已经是趋势了。特别是财大气粗的手机公司,可以说是要钱有钱,要人有人,按道理成功不难,然而,入局者众多,但是鲜有成功的。什么原因?还是在于难度。芯片设计的难度相比于手机,高太多了。特别是手机芯片。
白话IC
2021-10-22
消费电子
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